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公开(公告)号:CN107425547A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710752804.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 国网江苏省电力公司徐州供电公司 , 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种逆变器与外部电网的同步方法,包括:在逆变器与外部电网断开的情况下,采集逆变器的三相输出电压和外部电网的三相电压;获取所述逆变器的角频率偏移量,根据所述角频率偏移量确定所述逆变器的相角;根据所述逆变器的相角,将所述逆变器的三相输出电压和所述外部电网的三相电压变换为同步旋转坐标系下的所述逆变器的电压和同步旋转坐标系下的所述外部电网的电压;确定同步旋转坐标系下的所述逆变器的电压和同步旋转坐标系下的所述外部电网的电压之间的误差,根据所述误差控制所述逆变器与所述外部电网同步,转入并网运行。本发明实施例还同时公开了一种逆变器与外部电网的同步装置、逆变器和计算机存储介质。
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公开(公告)号:CN105443424B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510957016.6
申请日:2015-12-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本发明公开一种逆变器散热风扇的控制方法,步骤是:检测逆变器运行过程中所有功率器件的实时温度;选择所有功率器件的最大实时温度;若最大实时温度大于各段过温定值,且大于过温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比增加一个步长,提高风扇转速;如果最大实时温度小于各段低温定值,且小于低温定值的持续时间达到对应的延时定值后,PWM占空比减小一个步长,降低风扇转速;上述两个判断条件均未满足,保持当前风扇转速。此方法用于逆变器功率器件的散热,可解决现有技术中风扇转速频繁变化,温度参考值难以合理设置,温度变化率大时易超温运行,预置温度/转速曲线较多难以实现等问题。本发明还公开一种逆变器散热风扇的控制装置。
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公开(公告)号:CN115967113B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211713678.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于构网型设备的快速功率控制方法与系统,包括:EMS系统、稳控装置、功率协调控制器、VSC变流器,所述EMS系统、稳控装置通过通信网络与功率协调控制器相连接,功率协调控制器通过通信网络分别向每台VSC变流器对应功率控制器发送分解后的快速功率控制指令,每台VSC变流器与构网型设备相连接,并向构网型设备发送功率响应控制信号。本发明提供的一种适用于构网型设备的快速功率控制方法与系统,在不影响其相关构网控制特性的基础上,实现整站ms级的功率响应速度,满足快速二次调频需求,并可融入电网三道防线,响应稳控指令实现以调代切。
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公开(公告)号:CN117214691A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210623963.1
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: G01R31/34
Abstract: 本申请公开了变速抽蓄机组自激振荡的判断方法、系统、设备和介质,属于发电机黑启动技术领域。判断方法包括:获取变速抽蓄机组所连接的输电线路回路对应的等效电阻为负数的角频率区间;根据角频率区间,获取对应的电容区间;将输电线路回路的实际电容值与电容区间进行比较,得到比较结果;根据比较结果,判断变速抽蓄机组的自激振荡情况。系统包括:第一获取模块、第二获取模块、比较模块和判断模块。本申请只需确定变速机组、变压器、输电线路等参数后,通过提出的自激振荡判据能够方便快捷的计算判定出在黑启动时是否会发生自激振荡,为变速抽蓄黑启动安全运行提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN115967113A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211713678.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于构网型设备的快速功率控制方法与系统,包括:EMS系统、稳控装置、功率协调控制器、VSC变流器,所述EMS系统、稳控装置通过通信网络与功率协调控制器相连接,功率协调控制器通过通信网络分别向每台VSC变流器对应功率控制器发送分解后的快速功率控制指令,每台VSC变流器与构网型设备相连接,并向构网型设备发送功率响应控制信号。本发明提供的一种适用于构网型设备的快速功率控制方法与系统,在不影响其相关构网控制特性的基础上,实现整站ms级的功率响应速度,满足快速二次调频需求,并可融入电网三道防线,响应稳控指令实现以调代切。
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公开(公告)号:CN115810830A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211542716.5
申请日:2022-12-02
Applicant: 常州博瑞电力自动化设备有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H01M10/613 , A62C3/16 , H01M10/617 , H01M10/627 , H01M10/637 , H01M10/6556 , H01M10/6563
Abstract: 本发明公开了一种风冷储能一体机及其操作方法,包括柜体机构,控制系统设置在所述分舱式柜体的内部,所述散热系统安装在所述控制系统的一侧,所述消防系统设置在所述分舱式柜体的一侧,所述电池簇安装在所述分舱式柜体的内部,且所述电池簇由电池模组串联而成。该一种风冷储能一体机及其操作方法,集电池簇、控制系统、散热系统、消防系统与一体,减少系统外部配套设备,集柜体结构紧凑,空间利用率高,解决了传统集装箱产品占地面积大、重量大、能量密度低、运输安装不便利的问题;同时柜体占地面积小、外部配套设备少,降低了对使用场地的要求,丰富储能设备的应用场景,改善各电池模组的一致性,提高整个电池的性能与寿命。
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公开(公告)号:CN115513991A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110696823.2
申请日:2021-06-23
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请公开了光伏电站功率快速控制方法、装置、系统及可读存储介质。其中,光伏电站包括:功率控制装置、人工智能服务器、光伏逆变器、AGC系统。光伏电站功率快速控制方法包括:功率控制装置接收来自人工智能服务器的关联数据模型预测的当前气象环境下光伏逆变器的最大输出功率。当功率控制装置接收到来自上级系统的调节指令时,根据当前气象环境下光伏逆变器的最大输出功率的预测值生成光伏逆变器功率调节指令,并将功率调节指令发送给光伏逆变器。
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公开(公告)号:CN111668862B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010424829.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
IPC: H02J3/32
Abstract: 本发明公开了一种新能源场合储能系统黑启动顺控方法,该方法包括正常黑启动模式和低电量黑启动模式。在黑启动前,对储能系统所有的变流器进行遍历。当储能系统中至少有1台变流器所连接的电池荷电状态值(SOC)大于阈值时,执行正常黑启动模式;当储能系统中所有变流器的SOC均小于阈值时,执行低电量黑启动模式。该方法通过择优选择变流器的启动顺序,同时在黑启动过程中自动启动光伏逆变器并限制其功率,来辅助储能系统建立稳定的电压和频率,从而提高储能系统的黑启动成功率。
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公开(公告)号:CN110970935B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201811135400.8
申请日:2018-09-28
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大容量电池储能系统快速功率协调控制方法和装置,控制方法包括中央协调控制方法和子协调控制方法,实现了储能系统的一键启、停和快速功率协调控制功能;装置包括中央协调控制装置和子协调控制装置,利用本发明提出的协调控制装置,实现兆瓦级及以上容量电池储能系统的快速功率协调控制。本发明适用于兆瓦级及以上容量的电池储能系统,实现了大容量电池储能系统的一键启、停操作和快速功率协调控制,同时可以根据不同用户需求设置不同的控制策略,实现储能系统的多用途开发。
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公开(公告)号:CN110544938B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201810531417.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种含电池和超级电容的低压微电网并离网控制方法,包括如下步骤:步骤1,提出储能变流器功率控制方法,根据有功无功指令与实际值通过比例积分调节器闭环调节储能变流器交流输出电压的幅值、角频率,实现精确的有功无功控制;步骤2,微网控制器实时采集两台储能变流器输出的有功功率和无功功率,断路器两侧的电压和断路器上的电流,并结合当前微网需要实现的运行模式,对两台储能变流器下发有功无功指令,实现预期的运行模式;此种控制方法可实现并网模式下精确的有功无功控制,离网状态下电池单独承担稳态负荷、电池和超级电容共同承担瞬态负荷的控制效果,以及平滑的并离网切换。
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